Calculateur de dose de rayonnement

Estimez les doses absorbée, équivalente et efficace selon le débit de dose, le temps, la distance, le rayonnement et la pondération tissulaire.

Estimation de l'exposition aux rayonnements
Appliquez les facteurs de pondération radiologique et tissulaire avec une correction en inverse du carré de la distance.

À propos du calcul des doses de rayonnement

La dose de rayonnement peut désigner différentes grandeurs physiques et biologiques. La dose absorbée mesure l'énergie déposée par unité de masse et s'exprime en gray ; ce calculateur affiche des milligrays. La dose équivalente corrige la dose absorbée selon l'efficacité biologique du type de rayonnement. La dose efficace applique en plus un facteur tissulaire, représentant la contribution relative de l'organe exposé au risque stochastique global pour la santé. Les doses équivalente et efficace sont affichées en millisieverts. Le calculateur part d'un débit de dose défini à un mètre d'une source ponctuelle. Il le multiplie par la durée d'exposition, puis divise par le carré de la distance saisie en mètres. Selon cette loi en inverse du carré, doubler la distance ramène le débit idéal au quart, et la tripler au neuvième. L'approximation suppose une source ponctuelle sans obstacle. Elle peut ne pas représenter les faisceaux larges, la contamination interne, le rayonnement diffusé, les écrans, la géométrie à proximité de la source ou les équipements dont la dose affichée correspond à une autre position de référence. Les facteurs de pondération radiologique tiennent compte des effets biologiques différents des rayonnements ionisants. Dans ce modèle simplifié, photons, rayons gamma, rayons X et particules bêta utilisent un facteur de un. Les particules alpha utilisent vingt, et les neutrons une valeur représentative de dix, même si les facteurs officiels des neutrons varient avec l'énergie. Les tissus proposés comprennent le corps entier, le poumon, la thyroïde et la peau. Ces valeurs pédagogiques reposent sur les conventions de radioprotection et ne remplacent ni le protocole du physicien de l'établissement ni une table réglementaire à jour. Temps, distance et protection par écran sont au cœur du principe ALARA : maintenir l'exposition aussi faible que raisonnablement possible. Réduisez le temps près d'une source, augmentez la distance si possible et choisissez une protection adaptée à l'énergie et au type de rayonnement. Les doses d'imagerie médicale ne doivent pas être jugées sur un simple calcul générique : réglages, corpulence, longueur explorée, activité administrée et distribution dans les organes comptent. Les limites professionnelles et publiques dépendent aussi de la juridiction et de la période de surveillance. Utilisez des dosimètres étalonnés et des logiciels approuvés pour les décisions de conformité. En cas d'exposition accidentelle ou potentiellement importante, sécurisez la zone, suivez le plan de sûreté radiologique et contactez le responsable de radioprotection ou l'autorité d'urgence plutôt que de vous fier à cette estimation.

Exemples de doses de rayonnement

ExpositionDose efficaceExplication
Photons, corps entier, 2 mGy/h pendant 3 h à 1 m6 mSvLa dose absorbée est de 6 mGy et les deux facteurs valent un.
Photons, corps entier, 8 mGy/h pendant 2 h à 2 m4 mSvLes 16 mGy initiaux sont divisés par le carré de la distance, soit quatre.
Alpha, peau, 1 mGy/h pendant 2 h à 1 m0.4 mSvDeux mGy sont multipliés par le facteur radiologique 20 et le facteur cutané 0.01.

Comment calculer une dose de rayonnement

  1. Choisissez le rayonnement pour appliquer son facteur de pondération.
  2. Choisissez le tissu exposé pour appliquer son facteur tissulaire.
  3. Saisissez le débit à un mètre, la durée d'exposition et la distance réelle.
  4. Sélectionnez Calculer la dose de rayonnement et comparez les doses absorbée, équivalente et efficace.
  5. Faites confirmer les décisions de sécurité ou de conformité par un professionnel de radioprotection.

FAQ du calculateur de dose

Quelle différence entre gray et sievert ?

Le gray mesure l'énergie absorbée par kilogramme de matière. Le sievert applique une pondération radiologique, et parfois tissulaire, pour décrire le risque biologique en radioprotection.

Pourquoi la distance modifie-t-elle le résultat ?

Pour une source ponctuelle idéale, l'intensité diminue avec le carré de la distance. Les sources réelles, les écrans et la diffusion peuvent modifier cette relation.

Quel facteur est utilisé pour les neutrons ?

Ce calculateur simplifié utilise dix. La pondération officielle dépend de l'énergie ; une évaluation professionnelle doit donc utiliser la valeur adaptée au spectre.

Peut-il évaluer un examen de scanner ?

Pas de façon fiable avec seulement le débit et la distance. La dose efficace en tomodensitométrie exige la sortie du scanner, l'anatomie, la longueur explorée, le protocole et des conversions propres au patient.

Le résultat convient-il à une déclaration réglementaire ?

Non, c'est une estimation pédagogique fondée sur des conditions idéalisées. Les dossiers réglementaires exigent une surveillance étalonnée, des méthodes approuvées et un examen par du personnel qualifié.